浅析水轮发电机组升流升压试验及注意事项
- 格式:docx
- 大小:29.56 KB
- 文档页数:6
第37卷第5期红水河Vol.37No.52018年10月HongShuiRiverOct.2018水轮发电机升流试验三相短路点设置浅析谭㊀军,李㊀萍(中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司,广西㊀南宁㊀530007)摘㊀要:为了研究水轮发电机升流试验三相电路点的设置位置,以便在设计阶段就综合考虑完善,以利于后期的现场试验㊂根据发电机出口断路器及主引出线的不同形式,研究了发电机出口三相短路点设置的几种情况㊂得出结论:在进行电气主接线设计时,应根据不同的接线形式,考虑好三相短路点的设置,在三相短路点与发电机之间布置一组测量电流互感器,以免试验时要另外增加,引起试验的不便㊂三相短路点的位置应设置在现场便于安装的地方㊂关键词:发电机出口;主引出线;升流试验;短路点中图分类号:TM312.06文献标识码:B文章编号:1001-408X(2018)05-0017-030㊀引言水轮发电机升流试验是在发电机机组安装完成后,进行启动试运行试验中的一个非常重要的试验㊂升流试验的主要目的是检查发电机的机组各部件运行情况㊁机组出口的继电保护是否可靠运行㊁机组电流与励磁电流的关系曲线及发电机三相短路特性曲线等[1]㊂在进行升流试验时,要在发电机出口的适当位置设置可靠的三相短路连接点㊂本文根据发电机出口断路器及主引出线的不同形式,研究了发电机出口三相短路点设置的几种情况㊂1㊀发电机出口接线的几种常见形式接线形式1:发电机主引出采用电力电缆,此种情况下,发电机出口电流较小,一般为2000A及以下㊂发电机出口断路器一般采用发电机出口专用真空断路器,布置于发电机出口断路器柜内㊂发电机出口设置测量㊁计量及保护电流互感器,全部布置在发电机电压配电装置柜内㊂接线形式2:发电机出口电流为2000 4000A,此时,发电机主引出一般采用共箱封闭母线,发电机出口断路器采用发电机出口专用真空断路器,布置于发电机出口断路器柜内㊂发电机出口设置测量㊁计量及保护电流互感器,可全部布置在发电机电压配电装置柜内,也可以在共箱封闭母线上布置一部分㊂接线形式3:发电机出口电流为5000A及以上,此时,发电机主引出一般采用离相封闭母线,发电机出口设置SF6发电机断路器㊂发电机出口设置测量㊁计量及保护电流互感器,一般布置在发电机机坑壁至SF6发电机断路器之间的离相封闭母线上㊂以下详细讨论这三种接线形式下,进行发电机升流试验时,三相短路点应该如何设置的问题㊂2㊀接线形式1在进行发电机升流试验时,升流试验应采用其他电源如施工变或厂用电提供励磁电流,励磁变压器回路改成他励回路,不接入发电机短路回路中[2-3]㊂发电机电压配电装置柜内铜母排会加装热缩套来加强绝缘,但电流互感器与主母线连接处一般没有加装热缩套㊂因此,接线形式1的短路点可设置在如图1的a点处,可利用CT1中的测量绕组作为升流试验电流互感器,不用另外增加试验电流互感器㊂3㊀接线形式21)短路点设置在发电机出口断路器柜内㊂如图2,短路点设置于a点,即短路点设置同接线形式1,可利用图中CT1㊁CT2中的测量绕组作为升流试验电流互感器㊂㊀㊀2)短路点设置在发电机引出共箱封闭母线上[4]㊂㊀㊀收稿日期:2018-07-26㊀㊀作者简介:谭㊀军(1984),男,四川中江人,工程师,学士,主要从事水电站电气一次设计工作,E-mail:152914000@qq.com㊂71㊀红水河2018年第5期图1㊀接线形式1示意图图2㊀接线形式2示意图㊀㊀图2所示的a点虽然可以设置短路点,但是,在a点设置,由于位置较窄,不易安装短路板,因此可考虑在其他地方设置短路板,如图2所示的b点㊂可在发电机至发电机电压配电装置柜的共箱封闭母线上布置一组带测量绕组的电流互感器,由共箱封闭母线在电流互感器后设置好三相短路连接点并配置好三相短路板㊂这个短路点的位置应设置在现场容易安装的地方㊂4㊀接线形式3发电机主引出采用离相封闭母线时,CT1㊁CT2布置在发电机风洞内㊁发电机机坑壁上或离相封闭母线上㊂此时,短路点可设置在如图3中所示a点CT1㊁CT2后的离相封闭母线上,可利用图中CT1㊁CT2中的测量绕组作为升流试验电流互感器㊂由离相封闭母线在电流互感器后设置好三相短路连接点并配置好三相短路板㊂这个短路点的位置应设置在现场容易安装的地方㊂图3㊀接线形式3示意图81谭㊀军,李㊀萍:水轮发电机升流试验三相短路点设置浅析㊀5㊀短路板承受的电流按DL/T507-2014‘水轮发电机机组启动试验规程“规定,在做发电机升流试验时,最大电流升到发电机定子额定电流的1.1倍,每隔10%定子额定电流位置记录定子电流与转子电流㊂由于在1.1倍发电机定子额定电流位置是一个短时停留的过程,所以单独配置的短路线或短路板按能承受的发电机定子额定电流进行配置即可㊂升流试验用的短路线或短路板还兼做发电机短路干燥使用㊂发电机短路干燥时电流一般控制在定子额定电流的25%50%,所以按定子额定电流配置的短路线或短路板满足发电机短路干燥的要求㊂6㊀其它特殊三相短路点1)利用SF6发电机断路器的接地开关做短路点㊂SF6发电机断路器的发电机侧一般配置有接地开关,如图3所示㊂这个接地开关合闸时能否作为发电机升流试验时的三相短路点,经咨询GE公司及ABB公司等SF6发电机断路器厂家,不建议采用接地开关作为发电机升流试验时的三相短路点使用㊂SF6发电机断路器均为全进口产品,接地开关没有额定电流这个参数,很难核定其是否满足升流试验时的电流负载要求㊂由于其价格昂贵且一般不配套有备品,因此不冒险利用这个接地开关来做发电机升流试验时的三相短路点,以免造成不必要的损失㊂2)利用电制动开关做短路点㊂水轮发电机的制动方式有机械制动及电气制动两种㊂采用电制动方式的机组,在发电机出口安装了三相短路电制动开关,如图3所示㊂按DL/T5396-2007‘水力发电厂高压电气设备选择及布置设计规范“规定:对于发电机采用离相封闭母线时,电制动开关不仅应满足与母线连接的要求,同时还要满足发电机升流试验要求[5]㊂这样可省去母线短路装置,节省投资㊂通过电制动开关的制动电流最大可达1.3倍发电机的额定电流㊂由于制动开关投入时间短(不大于10min),其额定电流一般不小于其制动电流的50%㊂由于电制动开关的额定电流只是发电机额定电流的1.3ˑ50%=0.65倍,订货时要求其在1.3倍发电机的额定电流下能够连续运行10min㊂而升流试验时最大电流为1.1倍发电机的额定电流,按10%的幅度进行升流数据记录,在0.7倍发电机额定电流以上的数据记录点共有11个,完成这个试验过程需要一定的时间,对这个试验时间要进行控制,不要拉得过长,尽量在10min左右进行完毕,且在试验期间应监测电制动开关的发热情况,一旦有异常发热应中止试验㊂对电制动变压器的选择也要兼顾做发电机升流试验的需要㊂7㊀结论在进行发电机升流试验时,需要在发电机出口设置可靠的三相短路点,在进行试验时,需要有一组测量电流互感器连接在回路中以便记录发电机电流㊂在进行电气主接线设计时,应根据不同的接线形式,考虑好三相短路点的设置,在三相短路点与发电机之间布置一组测量电流互感器,以免试验时要另外增加,引起试验的不便㊂三相短路点的位置应设置在现场便于安装的地方㊂参考文献:[1]㊀DL/T507-2004,水轮发电机组启动试验规程[S].[2]㊀马明祺.浅谈蜀河水电站一号发电机组短路升流试验[J].信息技术,2016(7):298,318.[3]㊀王敏,邓国民.浅谈长洲水电站首台灯泡贯流式水轮发电机投产升流试验[J].红水河,2014(5):50-53.[4]㊀冯光仙.大型发电机组静态升流试验实例[J].山西科技,2013(1):56-59.[5]㊀DL/T5396-2007,水力发电厂高压电气设备选择及布置设计规范[S].BriefAnalysisofThree-PhaseShort-CircuitPointSettingforHydrogeneratorCurrentBoostingTestTANJun LIPingChinaEnergyEngineeringGroupGuangxiElectricPowerDesignInstituteCo. Ltd. Nanning Guangxi 530007 Abstract Thestudyofthesettingpositionofthree-phasecircuitpointsforhydrogeneratorcurrentboostingtest soastoimproveandconsidercomprehensivelyinthedesignstage benefitsthelaterfieldtest.Accordingtothedifferenttypesofgeneratorcircuitbreakerandmainleadline thispaperstudiesseveralcasesofthree-phaseshort-circuitpointssettingofgeneratoroutlet.Itisconcludedthatasetofmeasuringcurrenttransformersisarrangedbetweenthethree-phaseshort-circuitpointandthegeneratoraccordingtodifferentwiringformsandthesettingofthree-phaseshort-circuitpointsinthedesignofthemainelectricalconnectionscheme soastoavoidadditionalincreaseinthetestandcauseinconvenienceinthetest.Thelocationofthree-phaseshort-circuitpointsshouldbeatasitewhereitiseasytoinstall.Keywords generatoroutlet mainleadline currentboostingtest short-circuitpoint91。
发电机零起升压注意事项
1. 嘿,一定要注意发电机的初始状态啊,就像运动员比赛前得做好充分准备一样!比如说,要是一开始就有故障隐患,那后面进行零起升压不就危险啦?
2. 还有啊,升压速度可不能乱来呀!这就好比开车,太快了容易失控,太慢了又达不到目的,得稳稳地来,像老司机一样精准把控!比如你一下子升得太快,那设备可能就受不了啦!
3. 操作过程中要时刻关注各种仪表数据哦,这可相当于你的眼睛呀!你想想,如果不盯着仪表盘开车,那得多危险,万一有什么异常都发现不了呢!比如电压突然异常升高或降低,不及时发现怎么行?
4. 对了对了,现场可不能马虎呀!旁边不能有乱七八糟的东西干扰,这就像考场要保持安静一样重要呢!要是现场乱糟糟的,不小心碰到什么不该碰的,那后果可不堪设想啊!
5. 咱自己的操作也得规范呀!不能随随便便,这就好比跳舞要按舞步来,一个差错就可能乱套啦!比如该按的按钮没按对,那不就糟糕了?
6. 一定要和其他相关人员沟通好呀,大家得齐心协力!这和球队比赛一样,配合不好怎么能赢呢?要是有人没做好准备,那不就影响整个过程啦?
7. 最后啊,结束后也不能掉以轻心,要好好检查检查,就像比赛完了也要总结经验一样。
万一有啥遗留问题没发现,下次再用不就麻烦啦?
总之,发电机零起升压可不是小事,一定要认真对待,每一个细节都不能马虎!。
水轮发电机组升流升压试验及注意事项探析摘要:近年来,我国对电能的需求不断增加,水力发电项目建设越来越多。
新安装发电机组或者发电机组大修后,需要进行短路升流试验,通过对发电机、母线一次设备升流,检查发电机主回路CT二次接线的正确性。
本文首先分析了发电机及发电机带变压器升流试验,其次探讨了水轮发电机存在的主要问题,最后就水轮发电机组升流升压试验进行研究,以供参考。
关键词:水轮发电机;变压器;升流升压试验引言水轮发电机租工程是电力传输的主要通道,随着新基建的快速发展,500kV 并联电抗器(简称“高抗”)数量越来越多,非常有必要对高抗现场升压试验方法开展研究。
为了解决线路高抗现场升压试验所需补偿电容器多、试验场地大、运输不方便、试验成本高的情况。
发电机升流短路点设在发电机出口,装设封闭母线专用短路试验及接地装置,用他励电源逐渐升流,检查短路范围内的 CT 二次回路、表计及保护的正确性,录制发电机短路特性曲线的同时测额定电流下的轴电压。
1发电机及发电机带变压器升流试验通过发电机纵差动保护采样值和差动流量值的检查,机组检查障碍记录仪的采样值,测量发电机额定电流的轴电压,检查发电机端部和中性点、变压器、励磁变量和高压装置变量一次和二次电流系统的完整性;水电站发电机的出口电流变压器直接安装在发电机出线口闭合母线的瓷套上,所以没有发电机与电流互感器隔离,只能通过零升程电流测试检查变压器、发电机和高压变压器二次电流系统的正确性。
通过一次或多次向上流动测试验证发电机差动保护和变压器检查差动保护和母差动保护CT接线是否正确,检查设备是否正确有一个取货点。
2水轮发电机存在的主要问题(1)发电机通风冷却效果差。
电站机组投产后,发电机发热量较大,发电机空冷器平均出风量远低于设计值,导致发电机各部温度较高,发电机无法长时间带满负荷运行。
发电机原通风系统为旋转无风扇固定挡板式结构,为了解决发电机冷却风量不足的问题,电站对原有通风系统进行了多次技改。
水轮发电机组短路升流和零起升压试验
水轮发电机组短路升流和零起升压试验是电力设备运行前必须进
行的关键测试之一。
短路升流试验的目的是检验水轮发电机在短路情
况下的电气性能及其稳定性。
而零起升压试验的目的则是验证水轮发
电机的额定绝缘水平和耐久性,确保发电机在额定负荷下运行时电气
系统的安全稳定。
对于水轮发电机的短路升流试验,需要按照国家相关标准和规程,通过外部注入短路电流来模拟短路电流条件,然后通过测量绕组电流、电压和功率等参数来评估发电机的运行状态。
在测试过程中,还需要
根据发电机的额定功率和额定转速进行合理的电气参数计算,以确保
测试的有效性和准确性。
对于水轮发电机的零起升压试验,则需要在机组输出端开路的情
况下,分别施加正向5分钟和反向2分钟的额定交流电压或直流电压,以验证绕组及绝缘体的耐压能力。
同时,在测试中还需对机组温升、
空载损耗、绝缘电阻和电容、漏电流和泄漏电流等指标进行全面监测
和分析,确保机组在正常运行时不会出现漏电、放电等异常现象。
在水轮发电机组的短路升流和零起升压试验过程中,需要严格遵
守相关安全规程和操作规程,确保在测试过程中不发生任何安全事故。
测试完成后,还需要对测试数据进行评估和分析,及时发现和排除潜
在的故障隐患,确保机组在实际运行中的正常稳定运行。
水轮发电机电气试验方法及标准一.高压发电机第一部分:定子部件1.直流电阻2.目的:检查绕组的焊头是否出问题等原因测试环境:冷状态下进行测试工具:直流电阻电桥数据处理:各项的测试应做以下处理数据处理(I max-I min)/I平均≤2%结果判定:测试值必须满足以上的关系,不满足就应检查定子线圈。
3.绝缘电阻目的:检测线圈的绝缘电阻的大小,为以后的试验确定安全保证。
测试环境:常温下测试,记录数据要记录当前的温度。
测试工具:兆欧表注意事项:在绝缘电阻测试的过程中,在每项测试完之后应该对绕组充分放电,不然会造成严重的后果测试方法:在测量前应充分对地放点,注意机械调零,在测试的时候除开被测项,其他的各项都应该接地,测试的时候记录测试时间为15s和60s时的电阻值,在测试后计算吸收比,吸收比=R60/R15吸收比应满足大于2,而且各个项的绝缘电阻不平衡系数不应大于2(不平衡系数指最大一项的R60与最小一项R60之比)4.直流耐电压.目的:在较高的电压下发现绕组绝缘的缺陷测试环境:常温下进行试验测试工具:直流耐压设备一套测试方法:利用调压器调节电压使高压侧直流电压为0.5U N、1.0 U N、1.5 U N、2.0 U N、2.5 U N、3.0U N每阶段要停留一分钟的耐压试验时间,并在试验的时候记录各个电压时候的电流值。
每项在测试的时候其他项都必须接地。
而且在电压相同的时候各个项的电流值应该比较相近。
在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小值的50%。
注意事项:在测试的时候由于是高压,因此在测试的时候要注意安全,小心周围环境。
在每项测试完之后必须充分放电,否则容易造成事故。
必须注意的就是,测温线圈的接线头必须接地。
5.交流耐电压目的:检查线圈之间的绝缘性能测试环境:常温下进行试验测试工具:耐电压试验设备一套测试方法:发电机定子的交流耐压试验在制作的过程中一共有三个阶段要测试,下面就分别介绍试验的方法:(1)、单个线圈的交流耐电压试验,每次基本上做10个线圈的耐电压试验,试验方法是:在工作台上面放木方,木方里面用海绵等软性有弹性的材料包扎一圈,必须要厚点的,外面包0.1mm左右的铝铂,并且用铜丝将其绑好,在整个线圈的低阻部分必选全放在木方上方。
发电机短路升流试验(一)试验条件1、水轮发电机检修工作全部完毕,具备启动条件;2、励磁变具备带电条件;3、发电机出口三相短接;4、试验前准备工作;5、用2500V兆欧表测定3F定子绕组对地吸收比不小于1.6,用500V兆欧表测量转子绕组对地绝缘不小于0.5MΩ,测量结果合格;6、检查发电机出口断路器3在拉开位置,合上发电机中性点刀闸;7、检查主变已投运;8、投入发电机空冷器xx励磁部分准备工具:小起子、短接线、万用表、图纸、钳形电流表、说明书(二)试验xx1、发变组保护功能只投A套转子接地保护注释:发电机转子充磁后励磁系统首次工作且励磁电流电压较高,励磁电流最大为,该过程同运行时一致仅投A套转子接地保护,出口仅跳灭磁开关。
2、两套低压记忆过流保护的第二时限并将该时限缩短为0秒,两套发变组保护出口仅投跳灭磁开关,过流定值按增容后定值整定。
注释:发电机转子充磁后励磁系统首次工作,由于主保护差动保护退出且发电机定子电流较大约为且仅发电机中性点电流互感器二次侧有电流,故该过程将低压记忆过流保护作为发电机试验运行方式下的主保护投入(过流定值1.21A),出口仅跳灭磁开关。
低压记忆过流保护跳闸分两个时限,第一时限跳母联分段断路器故必须退出该时限,在保护功能层面杜绝误出口的可能性。
操作过程:“过流t1投退”改为“0”;“t2延时”由原定值“4.6s”改为“0S”实际只能改为“0.1s”;投入该保护软压板,出口投双套保护跳灭磁开关。
试验结束恢复原定值,坚决杜绝误整定。
3、投入保护装置电源,拉开发电机交直流配电屏内机组出口开关控制盘直流1路、2路电源。
注释:拉开断路器操作电源,防止出口开关误分闸。
4、投入水机保护回路。
5、检查发电机出口及中性点母线各CT回路应不开路,电气测量仪表指示应正确。
6、在做短路试验时,必须将励磁调节柜内调节器的“残压起励”、“系统电压跟踪”以及“通道跟踪”功能退出,其中“系统电压跟踪”自运行以来均未投过。
发电机升压注意事项发电机升压是指将发电机输出的低压电能提升到高压电能的过程。
在进行发电机升压时,需要注意以下几个方面。
首先要注意发电机的额定功率和容量。
在进行升压操作之前,需要确认发电机是否能够承受升压后的负载。
如果升压过程中负载超过了发电机的额定功率和容量,可能会导致发电机过载而损坏。
其次要注意升压设备的选择和使用。
升压设备主要包括变压器和升压变频器等。
在选择升压设备时,要根据实际情况选择合适的设备,并确保设备的质量和性能能够满足升压需求。
在使用升压设备时,要按照设备操作说明书正确操作,确保设备运行正常。
第三要注意发电机的保养和维修。
在升压操作之前,需要对发电机进行必要的保养和维修工作,确保发电机的各项指标正常。
特别是对发电机的绝缘电阻等参数进行检测,确保绝缘性能良好。
同时,要定期进行发电机的检修和维护,及时排除故障和隐患,确保发电机的安全可靠运行。
第四要注意升压过程中的安全问题。
升压设备运行时产生的高压电能具有一定的危险性,需要严格按照操作规程进行操作。
在操作过程中要注意电气安全,确保操作人员的安全。
同时,要保持操作环境的清洁和整洁,防止杂质进入设备。
特别是在升压设备的维修和检修过程中,要注意事故和故障的防范,加强安全保护措施,确保工作人员的安全。
最后要注意升压设备的投资和节能问题。
升压设备的选购和使用需要考虑经济性和效益性。
在选择设备时,要综合考虑设备的价格、性能和使用寿命等因素,确保设备的投资回报率高。
同时,在升压过程中要注意节能减排,合理利用能源资源,降低能源消耗,减少环境污染。
综上所述,发电机升压时需要注意发电机的额定功率和容量、升压设备的选择和使用、发电机的保养和维修、升压过程中的安全问题以及设备投资和节能问题等。
只有充分考虑这些问题,并采取相应的措施,才能确保发电机升压操作的顺利进行,提高发电效率,降低能源消耗,保障人员安全。
发电机内冷水系统水压试验防止超压注意事项发电机内冷水系统是发电机组中重要的散热系统之一,其主要作用是通过冷却循环水来降低发电机组的温度,保证其正常运行。
水压试验是确保发电机内冷水系统安全可靠的一项必要措施。
在进行水压试验时,必须注意以下几点。
水压试验前需要对试验装置进行检查,确保其完好无损。
检查试验装置的水泵、管道、阀门等设备,确保其工作正常,不漏水、不堵塞。
同时,还要检查试验装置的压力表、温度表等仪器设备,确保其准确度和灵敏度符合要求。
进行水压试验时,应注意水压的控制。
试验水压应按照相关标准或设计要求进行控制,不能超过发电机内冷水系统所能承受的最大工作压力。
在试验过程中,要密切观察压力表的变化,一旦发现压力超过设定值,应立即停止试验,排除故障后再进行。
水压试验时还要注意水温的控制。
试验水温应符合相关标准或设计要求,一般应与发电机内冷水系统的工作温度相近。
在试验过程中,要定期检查试验水的温度,确保其在合理范围内。
如果发现水温异常升高,应立即停止试验,查找原因并进行修复。
在进行水压试验时,还需要注意试验水的质量。
试验水应为清洁的软水或脱盐水,不得含有杂质、气泡等。
试验前应进行水质检测,确保试验水的质量符合要求。
同时,在试验过程中要定期检查试验水的清洁度,及时更换试验水,保持其质量的稳定。
进行水压试验时,还需要注意安全措施。
试验现场应设立明显的警示标志,确保人员能够清楚了解试验正在进行中。
试验人员应佩戴好个人防护装备,确保自身安全。
在试验过程中,要密切注意试验装置的运行情况,一旦发现异常情况,应立即停止试验,并采取相应的应急措施。
发电机内冷水系统水压试验是确保发电机组安全可靠运行的重要环节。
在进行水压试验时,必须注意试验装置的检查、水压的控制、水温的控制、水质的保证以及安全措施的落实。
只有做到这些,才能确保水压试验的顺利进行,为发电机组的正常运行提供保障。
发电机升压后注意事项发电机升压后需要注意以下事项:1. 调整电压稳定器:发电机升压后,需要调整电压稳定器以保证输出电压的稳定性。
这是因为在升压的过程中,发电机的内部电路会发生变化,需要通过调整稳定器来确保输出电压仍然在合理的范围内。
2. 检查发电机绝缘性能:升压后,发电机的输入电压和输出电压都会有所增加,这可能会对发电机的绝缘性能造成冲击。
因此,在升压之后,需要对发电机的绝缘性能进行测试,确保其能够正常工作并达到安全要求。
3. 检查发电机冷却系统:发电机升压后,发电机内部的温度可能会升高,因此需要检查发电机的冷却系统,确保其能够有效地对发电机进行冷却。
如果发现冷却系统存在问题,应及时维修或更换。
4. 检查发电机的负载能力:升压后,发电机的输出电流可能会增加,因此需要检查发电机的负载能力,确保其能够承受增加后的负载。
如果发现负载能力不足,应考虑进行相关的增容措施。
5. 进行维护和保养:升压后,发电机的工作条件发生改变,因此需要根据新的工作条件进行相应的维护和保养。
这包括定期更换润滑油、清洗发电机等。
同时,也需要及时检查发电机的各个部件,确保其运行正常。
6. 增加保护措施:升压后,发电机的工作环境可能会更加恶劣,因此需要增加相应的保护措施,以防止发生意外事故。
例如,安装电气隔离开关、过载保护装置等。
7. 进行测试和监测:升压后,需要对发电机进行测试和监测,确保其运行正常。
例如,可以进行输出电压、电流的测试,以及定期监测发电机的运行状态,及时发现并解决潜在问题。
8. 增加人员培训:升压后,发电机的操作和维护可能发生变化,因此需要对相关人员进行培训,确保其能够正确、安全地操作和维护发电机。
总之,发电机升压后需要注意调整电压稳定器、检查绝缘性能、检查冷却系统、检查负载能力、进行维护和保养、增加保护措施、进行测试和监测、增加人员培训等事项。
这些注意事项能够确保发电机升压后能够正常工作并达到预期效果。
浅谈水电厂首台机组升流升压试验徐智摘要:从分析发电机升流升压试验、发电机带主变压器升流升压试验的任务和目的,对发电机、主变压器发电机带主变压器升流升压试验的有关内容进行探讨,并以景洪水电厂首台机组为实例介绍升流升压试验的任务、目的及过程。
关键词:发电机;变压器;升流升压试验中图分类:TM3061 引言景洪水电厂首台机组启动试运行前应进行的检查及试验,启动试运行前应对设备进行检查和试验,其主要有以下主要各个项目:检查引水系统、水轮机部分、调速系统、发电机部分、油水气系统、电气一次设备、励磁系统设备与回路、电气二次设备、消防系统及设备的检查;机组充水试验;机组首次启动;机组空载下调速系统试验;机组过速试验及检查;无励磁自动开机试验;无励磁自动停机试验;发电机升流、升压试验;发电机组带主变及高压配电设备升流、升压试验;发电机空载下励磁调节器的调整和试验;主变及厂高变冲击试验;机组并列及负荷试验;系统要求的其他性能试验;72h连续试运行。
发电机、变压器零起升流升压试验、发电机组带主变及高压配电设备升流、升压试验是发电机组首次试运行前必须进行的主要试验之一。
2 升流升压试验的任务和目的对于景洪水电厂发电机、主变压器及发电机带主变进行的零起升流升压试验的任务和目的主要有以下几点:2.1 对发电机、主变压器及发电机带主变进行零起升流试验。
检查发电机机端和中性点、主变压器、高压配电设备、励磁变和高压厂用变一次和二次电流系统的完整性;景洪水电厂发电机出口电流互感器直接安装在发电机出口封闭母线瓷套上,而无法将发电机与其电流互感器隔离,只能通过零起升流检查主变、发电机和高压厂变二次电流系统的正确性。
通过一次或多次升流试验检验发电机差动保护、主变差动保护、母差保护、短引线保护等CT接线的正确性;检查设备是否有接地点。
2.2 对发电机组、主变压器及发电机带主变进行零起升压试验。
检查发电机、主变压器及高压配电设备二次电压系统的正确性;检查电压互感器二次系统的正确性;检查发电机组、变压器及高压配电设备有无故障及设备的绝缘情况。
发电机升流试验及接地保护试验技术方案目录一、试验准备 (1)二、发电机升流试验 (1)三、发电机接地保护试验 (3)一、试验准备1、校核10#机组定子接地保护相关定值。
2、检查机端零序CT,做好零序电流的测试准备。
3、在10#机组发电机开关柜电缆接引处安装短路铜板。
11#机组、12#机组、4#主变正常运行。
试验前,应检查确认短路母线已安装合格。
4、拆除励磁变高压侧电缆,敷设它励电源(从10#机励磁变高压侧到175米层它励电源隔离开关柜),测试绝缘合格;电缆规格3×50mm2,保护整定电流速断80A,定时限过流63A,时间1秒。
5、测量发电机转子绝缘电阻,符合要求。
6、修改发电机过电压保护定值为30%Ue。
7、投入发电机过电压保护压板和所有水力机械保护;其余保护仅作用于信号。
8、在灭磁柜直流母线上并接一带空气开关的3kw电炉(维护项目部借用)。
9、在发电机出口引线C相(流道盖板处)设置临时接地点,准备好接地用短路接地线。
二、发电机升流试验1、10机组自动开机启动辅机,手动开调速器至额定转速。
2、检查调速器齿盘测速或机组转速信号装置齿盘测速能否正常工作,工作正常后将调速器切至手动。
如调速器转速测量不稳定,通过在线测量装置监视转速。
3、励磁调节器电流给定降至最小,投入10 kV它励电源,检测励磁电源相序是否正确。
4、切除励磁启励电源。
5、将励磁调节器开机回路外部端子短接:开关量板X2:4-8端子短接(R631,GND)。
6、将恒控制角跳线JB1拔出(将AP4板上的JP1连接2、3短接片拔出)7、残压起励功能退出;通道跟踪、系统电压跟踪功能退出。
8、将励磁调节器切C通道,检查确认C通道在截止状态。
9、投入灭磁柜直流母线上并接的电炉。
10、合灭磁开关。
11、将励磁调节器开机回路外部端子短接。
AP4的X2:4和X2:8端子短接。
12、手动加励磁,缓慢升流至(3~4)%发电机额定电流,检查升流范围内各CT二次无开路,穿心零序TA的极性是否正确;继续升流至10%额定电流,检查各CT二次三相电流平衡情况及其相位。
发电机升压操作时应注意
发电机转速达到额定值后,进行升压操作,应注意:
1.升压应缓慢进行,使定子电压缓慢上升。
2.升压过程中,引监视转子电压、电流和定子电压表指示均缓慢上升。
定子电流应为零,若发现有电流,则说明定子回路有短路点,应立即切除励磁进行检查。
3.电压升至50%时,应检查定子三相电压是否平衡。
电压升至额定值时,还应检查发电机零序电压3U0≤5(伏)。
4.升压过程中,应检查发电机、励磁机的工作状况,电刷运行是否正常,进出口风温是否正常等。
5.升压至额定值后,应检查转子回路的绝缘状况。
浅谈水轮发电机组充水试验【摘要】本文详细介绍了水轮发电机组充水试验的技术要点。
水轮发电机组在完成安装并通过验收后,我们必须通过充水试验才能检验整个机组的过水部件的密封性是否达标,只有在本试验结果合格的情况下,整个机组才能进入启动试运行阶段。
【关键词】水轮发电机组充水试验启动试运行1 引言水轮发电机组充水试验主要包括引水系统、蜗壳、尾水管机组段充水试验三个部分,目的是在机组启动前对机组过流通道和各密封部位进行全面检查,以满足机组启动试运行要求,确定渗漏水情况和排水能力及其运行可靠性,并在充水试验过程中进行尾水事故闸门、导叶和球阀等静态调整试验。
水轮发电机组充水试验的开始,就标志着电站机组启动试运行的正式开始,2 充水试验必要条件水轮发电机组充水试验的进行必须具备以下条件:(1)水轮机导水机构接力器压紧行程调节完成并满足设计要求,如果压紧行程不能调节合理,那么在机组运行过程中必然会有较大的活动导叶漏水量;(2)导叶锁定装置间隙调整完毕并检查合格;(3)主进水阀完成无水调试并验收合格,充水试验后,整个机组将进入转动状态,因此,确保主进水阀门工作正常是保证机组运行和人员安全的最重要一关;(4)尾水事故闸门调试验收合格并可靠关闭;(5)机组检修渗漏排水系统调试完成并验收合格;(6)水利量测系统验收合格;(7)与充水有关的各通道和各层楼梯照明充足,照明主、备用电源可靠,通信联络设施完备,事故安全通道畅通;在该试验中有以下3点需要尤其注意:(1)尾水管、蜗壳进人门必须封闭可靠,如封闭不严很可能在试验过程中出现严重的漏水现象,及其容易导致设备或人员的安全事故;(2)水轮机主轴密封完成无水调试并验收合格,主轴密封作为有效阻挡尾水管水从主轴和顶盖间隙上溢,防止水导轴承和顶盖被淹,维持轴承和机组的正常运行的最重要保证,因此在充水试验前,一定要确保该装置在运行正常;(3)发电机机械制动系统调试完成并验收合格,在国内水电站曾经出现过由于机械制动装置故障导致充水过程中,机组低转速转动,最终带来推力瓦烧坏情况,因此,在充水试验前,机械制动系统一定要确认合格。
浅谈水轮发电机组的检修要点及措施摘要:目前,我国很多中小型水电站的水轮发电机具有效率高、成本低、污染小等优点,但是在水轮发电机运行的过程中会受到各种不稳定因素的影响,因此,应实际检修水轮发电机组。
电力能源在人们的日常生活中的作用有着越来越重要。
在水力发电厂中,发电机的安全性和可靠性很大程度上影响着整个电力系统的稳定情况。
所以,做好水电发电厂的发电机检修和维护工作就显得极为重要。
本文文章主要针对当前我国水轮发电机组的检修要点进行分析,并提出相应的解决措施,希望能够给相关人员一定的借鉴。
关键词:水轮发电机;检修要点;措施引言随着可持续发展战略的提出,政府根据我国当前的经济发展情况提出了节能减排政策,这些政策的提出对水电厂的发展具有十分重要的影响。
很早开始人们就已经认识到水电资源对我国能源结构的重要性,而且水资源本身是一种能循环使用的可再生资源,相比其他能源资源投资比较小。
水电厂主要是通过水轮发电机等设备把水能转化为电能,为了能够保证生产的稳定运行,就必须确保水轮发电机组的稳定性,所以必须加强水轮发电机等设备的检修和维护,提前预防可能出现的各种设备问题,对于已经出现的问题应该及时上报给上级部门,尽快处理,保证设备的正常运行,为水电厂创造出更多的经济效益。
1水轮发电机组检修1.1水轮发电机组检修的前期准备在前期准备工作中主要是查阅过去的检修记录,了解设备的状况,确定此次的检修项目,并根据水轮发电机组的情况制定出相应的技术措施,并准备好相关的工具,做好检修工期的安排。
1.2水轮发电机组检修的处理阶段在处理阶段检修人员应该严格按照检修标准和制定的检修目标进行,而且在检修过程中一旦出现任何需要变更的方面必须由负责人签字同意才可以更改。
把处理阶段的检修数据必须详细地记录下来,同时还应该和以前的相关记录进行对比,通过比较才能够看出检修效果,进而判断出水轮发电机组的使用年限。
1.3水轮发电机组检修的后期试验在后期试验阶段,需要通过对处理阶段的数据进行研究,对检测结果进行评估,进而保证水轮发电机组能够在此次检修之后稳定运行。
水轮发电机短路升流试验的过程1、1#发电机升流及短路特性试验机组升流试验是通过对发电机、母线等一次设备升流,检查发电机主回路CT二次接线的正确性,检查发电机保护、测量、录波、励磁、调速器和机组LCU电流回路的正确性,检查发电机保护装置动作正确性。
1#发电机升流短路点设在发电机出口,装设封闭母线专用短路试验及接地装置,用他励电源逐渐升流,检查短路范围内的CT二次回路、表计及保护的正确性,录制发电机短路特性曲线时,同时测额定电流下的轴电压。
做额定电流下灭磁特性试验。
短路特性采用先升流至110,额定电流,然后电流下降时录制曲线。
2、1#机组升流试验的准备工作1)断开发电机出口断路器 01DL 、隔离开关014DS以及灭磁开关。
2)从10kv 坝区变开关柜(电流互感器变比50/1)柜引一根10kv电缆接入励磁变高压侧作为临时他励电源。
保护整定电流速断 1.5 A ,过电流 1A ,时间1秒。
另外放一根4×1.5电缆到机旁1,机励磁柜附近用于远方跳合开关。
3)断开励磁变高压侧与主母线的连接,10 kV电缆接入励磁变高压侧。
对励磁变进行冲击试验,共进行3次,每次保持5分钟,间隔5分钟。
4)断开机组中心点消弧线圈隔离开关。
5)励磁系统应已完成各元件测试,并带电阻负载录制了小电流特性。
6)短路范围内暂时不用的CT二次线圈已短路接地,各测试仪表接线、标定完毕。
7)发电机组保护出口压板在断开位置,保护仅作用于信号。
投过压闭环和水机保护。
8)测量定子绕组和转子绕组绝缘电阻和吸收比。
9)技术供水系统已投入运行,各子系统的水量分配均匀,各部轴承冷却系统流量正常,发电机定子空气冷却器的水量正常。
10)恢复发电机集电环碳刷3、1#发电机零起升流1)自动开机至额定转速,机组各部运行正常。
2)励磁风机运行正常。
3)励磁装置处于电流反馈最小输出状态,投10 kV它励电源。
4)检查短路范围内的CT二次电流回路的完整性。
水轮发电机短路升流试验的过程1、1#发电机升流及短路特性试验机组升流试验是通过对发电机、母线等一次设备升流,检查发电机主回路CT二次接线的正确性,检查发电机保护、测量、录波、励磁、调速器和机组LCU电流回路的正确性,检查发电机保护装置动作正确性。
1#发电机升流短路点设在发电机出口,装设封闭母线专用短路试验及接地装置,用他励电源逐渐升流,检查短路范围内的CT二次回路、表计及保护的正确性,录制发电机短路特性曲线时,同时测额定电流下的轴电压。
做额定电流下灭磁特性试验。
短路特性采用先升流至110,额定电流,然后电流下降时录制曲线。
2、1#机组升流试验的准备工作1)断开发电机出口断路器 01DL 、隔离开关014DS以及灭磁开关。
2)从10kv 坝区变开关柜(电流互感器变比50/1)柜引一根10kv电缆接入励磁变高压侧作为临时他励电源。
保护整定电流速断 1.5 A ,过电流 1A ,时间1秒。
另外放一根4×1.5电缆到机旁1,机励磁柜附近用于远方跳合开关。
3)断开励磁变高压侧与主母线的连接,10 kV电缆接入励磁变高压侧。
对励磁变进行冲击试验,共进行3次,每次保持5分钟,间隔5分钟。
4)断开机组中心点消弧线圈隔离开关。
5)励磁系统应已完成各元件测试,并带电阻负载录制了小电流特性。
6)短路范围内暂时不用的CT二次线圈已短路接地,各测试仪表接线、标定完毕。
7)发电机组保护出口压板在断开位置,保护仅作用于信号。
投过压闭环和水机保护。
8)测量定子绕组和转子绕组绝缘电阻和吸收比。
9)技术供水系统已投入运行,各子系统的水量分配均匀,各部轴承冷却系统流量正常,发电机定子空气冷却器的水量正常。
10)恢复发电机集电环碳刷3、1#发电机零起升流1)自动开机至额定转速,机组各部运行正常。
2)励磁风机运行正常。
3)励磁装置处于电流反馈最小输出状态,投10 kV它励电源。
4)检查短路范围内的CT二次电流回路的完整性。
发电机短路升流试验一)试验条件1、水轮发电机检修工作全部完毕,具备启动条件;2、励磁变具备带电条件;3、发电机出口三相短接;4、试验前准备工作;5、用2500V兆欧表测定3F定子绕组对地吸收比不小于1.6,用500V兆欧表测量转子绕组对地绝缘不小于0.5M Q,测量结果合格;6、检查发电机出口断路器 3 在拉开位置,合上发电机中性点刀闸;7、检查主变已投运;8、投入发电机空冷器xx励磁部分准备工具:小起子、短接线、万用表、图纸、钳形电流表、说明书二)试验xx1、发变组保护功能只投 A 套转子接地保护注释:发电机转子充磁后励磁系统首次工作且励磁电流电压较高,励磁电流最大为,该过程同运行时一致仅投 A 套转子接地保护,出口仅跳灭磁开关。
2、两套低压记忆过流保护的第二时限并将该时限缩短为0秒,两套发变组保护出口仅投跳灭磁开关,过流定值按增容后定值整定。
注释:发电机转子充磁后励磁系统首次工作,由于主保护差动保护退出且发电机定子电流较大约为且仅发电机中性点电流互感器二次侧有电流,故该过程将低压记忆过流保护作为发电机试验运行方式下的主保护投入(过流定值 1.21A),出口仅跳灭磁开关。
低压记忆过流保护跳闸分两个时限,第一时限跳母联分段断路器故必须退出该时限,在保护功能层面杜绝误出口的可能性。
操作过程:过流t1投退”改为“0” “t2延时”由原定值“4.6s改为“OS”际只能改为“0.1s”投入该保护软压板,出口投双套保护跳灭磁开关。
试验结束恢复原定值,坚决杜绝误整定。
3、投入保护装置电源,拉开发电机交直流配电屏内机组出口开关控制盘直流1 路、 2 路电源。
注释:拉开断路器操作电源,防止出口开关误分闸。
4、投入水机保护回路。
5、检查发电机出口及中性点母线各CT回路应不开路,电气测量仪表指示应正确。
6、在做短路试验时,必须将励磁调节柜内调节器的“残压起励”、“系统电压跟踪”以及“通道跟踪”功能退出,其中“系统电压跟踪”自运行以来均未投过。
水轮发电机组电气试验定子线圈工艺过程中交流耐压标准定子试验项目及标准单个磁极、集电环、引线、刷架交流耐电压标准及绝缘要求转子绕组试验项目及标准水轮发电机组各部位振动允许值定子、转子出厂需提交资料1、水轮机出厂与现场安装试验数据,合格证,质量说明书2、定子出厂与现场安装试验耐压试验数据,合格证,质量说明书3、转子出厂与现场安装试验耐压试验数据,合格证,质量说明书1、盘车试验数据是否符合规范要求、施工安装记录机组试验项目:5、调速器无水开闭导叶试验(油压,灵敏性)6、蜗壳充水试压7、机组空转8 空载建压试验9、带负荷试验10、甩负荷试验11、发电机开停机试验。
水轮发电机盘车的目的、任务:1、检查轴线的实际情况2、如何将轴线调整成铅直线水轮发电机盘车后的数据分析1、计算全摆度、净摆度、倾斜值;2、分析最大摆度的方位与大小;3、计算绝缘垫刮削厚度;4、进行机组轴线调整处理。
水轮机转轮试验项目:1.水轮机转轮在出厂前或大修后都应进行静平衡试验水轮机试验一、接力器拉紧度试验1、试验目的使导叶具备一定的压紧量(拉紧度 8-12mm,两接力器行程差不大于2mm)2、操作注意事项压油装置工作正常、漏油泵工作正常3、试验步骤检查压力油罐压力是否正常将导叶全关将调速器供油总阀全关将接力器排油阀开、关一次,将油压排至为零联系检修测量导叶间隙(二)、引水系统充水试验1、试验目的检查进水口闸门充水发调整是否符合要求,保障正常引水系统充水时间2、操作注意事项机组压油装置工作正常,导叶全关,锁定投入蜗壳内无人工作,引水系统各进人门可靠关闭3、试验步骤检查机组压油装置工作正常,导叶全关,锁定投入关闭引水系统各进人门关闭蜗壳、尾水放空阀门尾水管平压,全开尾水闸门将进水口闸门充水阀全开,记录引水系统充水时间。
(三)、锁定投、退试验1、试验目的检验锁定投、退是否正常,最低操作锁定投、退压力是否正常2、实验操作注意事项油压装置工作正常水车室内、蜗壳内无人工作注意锁定有无刮伤接力器活塞杆(四)、调速器系统管路充油排气操作1、实验目的将调速器管路内空气排净,防止调速器抽动2、实验注意事项油压装置工作正常蜗壳及水车室内无人工作实验步骤确认蜗壳及水车室内无人工作油压装置工作正常导叶全关、锁定投入缓慢开启调速器供油总阀待油管内充满压力油(未听见气体声),检查调器系统各阀门位置正常手动退出锁定手动全开、全关导叶几次,检查主配压无油泡冒出,操作结束,恢复安全措施。
浅析水轮发电机组升流升压试验及注意事项摘要:分析了水轮发电机升流升压试验、发电机带变压器升流升压试验的任务和目的,并以某水电厂水轮发电机组为例阐述升流升压试验的条件,操作方法,明确试验操作步骤,提出了水轮发电机组升流升压试验注意事项。
关键词:发电机变压器升流升压试验1.前言某水电厂首次对一台水轮发电机组进行增容改造,完成了发电机定子改造、变压器改造、监控系统改造、励磁系统改造、调速器更换及机组出口开关大修、机组单元电缆综合治理等。
为确保机组启动工作顺利进行,根据《水轮发电机组启动试验规程》、《立式水轮发电机检修技术规程》,启动试运行前应进行的检查及试验,启动试运行前应对设备进行检查和试验,其主要有以下主要各个项目:检查引水系统、水轮机部分、调速系统、发电机部分、油水气系统、电气一次设备、励磁系统设备与回路、电气二次设备、消防系统及设备的检查;机组充水试验;机组首次启动;机组空载下调速系统试验;机组过速试验及检查;无励磁自动开机试验;无励磁自动停机试验;发电机升流、升压试验PT定相试验;发电机组带变压器升流、升压试验;发变组后备保护跳母联开关;发电机空载下励磁调节器的调整和试验;变压器冲击试验;机组并列及负荷试验;72h连续试运行。
1.水轮发电机组升流升压试验的任务和目的对于发电机、变压器及发电机带变压器进行的零起升流升压试验的任务和目的主要有以下几点:1.发电机及发电机带变压器升流试验。
通过对发电机纵差保护采样值及差流值检查、机组故障录波器采样值检查、发电机额定电流下的轴电压测量,检查发电机机端和中性点、变压器、励磁变和高压厂用变一次和二次电流系统的完整性;水电厂发电机出口电流互感器直接安装在发电机出口封闭母线瓷套上,而无法将发电机与其电流互感器隔离,只能通过零起升流检查变压器、发电机和高压厂变二次电流系统的正确性。
通过一次或多次升流试验检验发电机差动保护、变压器差动保护、母差保护等CT接线的正确性;检查设备是否有接地点。
2.发电机及发电机带变压器升压试验。
检查发电机、变压器等二次电压系统的正确性;检查电压互感器二次系统的正确性;检查发电机组、变压器及配电设备有无故障及设备的绝缘情况。
3.冲击试验,主要是考验变压器耐冲击能力,目的是在机组整套启动前,及早发现变压器的缺陷和隐患。
需要在升流升压正常后,用系统电源对变压器全压冲击试验。
三.水轮发电机组升流升压试验3.1 发电机升流试验3.1.1发电机升流试验具备的条件发电机定转子、励磁变绝缘合格。
检查出口开关、刀闸在断开。
发电机中性点刀闸在合。
在发电机出口封闭母线短路点处将发电机三相可靠短路。
励磁调节器置“现地”,“短路试验”功能“投入”,控制方式为“定角度”,FMK断开,直流启励电源开关断开、交流起励电源断开,功率柜投入,励磁变高压侧电缆断开并包扎好,防止短路。
励磁变高压侧外接电源由厂低变引入,并修改厂低变保护定值。
发电机转子回路加装续流二极管。
监控模拟开停机试验、联动试验正常,水机保护投入。
调速器正常。
发电机差动、失磁保护连片打开,其它保护正常投入。
接线牢靠正确,励磁系统应已完成各单元调试,并带电阻负载录制了小电流特性。
3.1.2 发电机升流试验步骤机旁手动开机,调整并保持额定转速。
合上外部励磁电源开关,检查励磁变低压侧三相电压平衡,电源为正相序。
合上发电机灭磁开关,手动起励,用调节器上“增磁”按钮逐点升流,每10%Ie记录一次,录制发电机短路特性曲线,上升、下降各作一次。
在20%Ie时检查各CT回路(保护、励磁、监控、测量)采样值,检查测量表计指示正确性,升流过程中监视记录变压器差动保护动作值。
在发电机额定电流下测发电机轴电压。
检查调整发电机转子滑环、碳刷。
检查发电机差动保护采样值及差流值,无异常后投入。
检查定子绕组及机组各部温度,确认技术供水的水量正常,空冷器运行有效;手动将发电机电流降至0,手动逆变。
用发电机差动保护(B柜)事故停机,监视发电机灭磁开关跳闸、机组停机。
拉开外部励磁电源开关。
拆除发电机出口封闭母线处三相短路板。
3.2发电机带变压器升流试验3.2.1 发电机带变压器升流试验条件发电机定转子、励磁变绝缘合格。
变压器绝缘、吸收比合格,瓦斯无气体,GIS所有气隔气压、含水量及年漏气率符合验收要求,合上变压器中性点刀闸,变压器低压侧避雷器推入工作位置。
变压器冷却器投“手动”,油压、水压、油流正常。
变压器出口开关、刀闸在断开,发电机灭磁开关在断开。
拆除变压器中性点接地刀闸接地连片,合上变压器中性点接地刀闸。
合上发电机出口刀闸。
发电机出口电压互感器在投入。
调速器置“自动”方式。
励磁调节器置“现地”,“短路试验”功能“投入”,控制方式为“定角度”,A套为“主”,B套为“从”。
发电机灭磁开关断开,直流启励电源开关断开、交流起励电源断开,功率柜投入1组,其他功率柜退出。
发电机失磁、变压器差动、发变组后备保护跳母联、开关失灵连片打开,其它保护正常投入。
修改过电压保护定值为30V,0s。
准同期装置模拟动作试验完毕,参数整定正确。
母线保护此间隔分支CT二次短接后打开端子连接片,母线保护该单元间隔分支CT二次短接后打开端子连接片。
3.2.2发电机带变压器升流试验步骤监控远程发“空转”令。
待转速额定后,调速器切“手动”,保持机组转速额定。
合上变压器出口开关并断开其操作电源。
合上辅助励磁电源开关,合上发电机灭磁开关,手动起励,用现地“增磁”按钮缓慢升流,在20%Ie时检查各CT回路,正常后升至50%Ie,观察监听变压器及出口开关运行状态;检查电流回路及有关表计、监控系统电流指示情况,如无异常继续升流至100%Ie,如发现异常立即手动逆变。
测量变压器短路阻抗。
检查发电机、变压器差动保护采样值及差流值,监视母差保护该间隔电流回路采样值,无异后投入变压器差动保护。
检查机组故障录波器采样值。
用现地“减磁”按钮将发电机电流降至0。
合上发变组出口开关控制电压,拉开发变组出口开关。
用变压器差动保护(A柜)动作停机。
检查发电机灭磁开关分闸,机组停机正常。
拉开外部励磁电源开关。
拆除母线保护该分支CT二次短接线、恢复原二次引线。
恢复发电机过电压保护定值。
拉开变压器中性点接地刀闸,恢复接地连片。
3.3发电机升压试验3.3.1发电机升压试验条件发电机定转子、励磁变绝缘合格。
发电机灭次开关断开。
合上发电机出口刀闸。
检查发电机电压互感器投入。
调速器置“自动”方式。
励磁调节器置“现地”,“短路试验”功能“投入”,控制方式为“定角度”,直流启励电源开关断开、交流起励电源断开,投入一组功率柜投入。
发电机失磁、发变组后备保护跳母联、开关失灵连片打开,其它保护正常投入。
3.3.2发电机升压试验步骤监控远控发“空转”令,保持机组转速额定。
合上励磁电源开关,合上发电机灭磁开关,手动起励,用调节器上的增磁(减磁)按钮缓慢升压(降压),每10%Ue记录一次,每工况下稳定运行5分钟,录制发电机空载特性曲线。
变励磁试验:工况为50%Ue、100%Ue时,稳定运行5分钟,检查机组运行中各部位振动、摆度是否正常。
检查发电机电压回路及各电压表计、监控系统、机组保护电压指示情况,电压至100%Ue,检查发电机电压互感器相序、幅值。
在做空载特性试验时,调整励磁电流要慢慢进行,并检查低压继电器和过电后继电器在整定值下的动作情况,并检查励磁炭刷有无火花;在发电机额定电压下测量发电机轴电压,对发电机一次系统全面检查。
手动将发电机电压降至0,手动逆变。
拉开启励电源。
测量发电机残压。
3.4发电机带变压器升压试验3.4.1发电机带变压器升压试验条件发电机、变压器绝缘及吸收比合格。
发变组出口开关、刀闸在断开,发电机灭磁开关在断开。
发电机出口刀闸在断开。
发电机出口电压互感器在投入。
厂高变绝缘合格,冷备用转热备用,保护投入,跳联络开关压板打开。
调速器置“自动”方式。
励磁系统恢复正常。
三个功率柜投入,调节器置“现地”,A套投入,B套退出,控制方式置“电压闭环”,电压给定均置10%Ue,交流启励电源投入,直流起励电源投入、发电机灭磁开关断开。
检查励磁调节器的过欠励曲线和调差系数,退出励磁调节器过励、欠励限制功能、调差功能。
发变组后备保护跳母联、开关失灵连片打开,失磁保护退出,其它保护正常投入。
准同期装置模拟动作试验完毕,参数整定正确。
3.4.2发电机带变压器升压试验步骤合上发电机出口刀闸。
合上负荷开关。
一条母线在冷备用,合上母线侧刀闸。
变压器冷却器投“自动”。
发变组保护后备跳母联、开关失灵、失磁保护出口连片打开,其它保护正常方式投入。
励磁系统恢复正常。
调节器置“现地”,一套为主,“零起升压”功能投入,电压给定置20%Ue。
监控发“空转”令,保持机组转速额定。
合上发变组出口开关。
合上发电机灭磁开关,手动起励,用调节器“增磁”按钮缓慢升压,25%Ue、50%Ue、75% Ue、100% Ue逐点将母线电压升至额定。
检查发变组出口开关、变压器高压套管、GIS分支母线,同时检查发变组保护电压回路相序及各电压表计指示情况。
发电机升压至100%Ue时,测定母线PT为正相序,幅值正常;测量发电机自准回路电压值及差压值。
在“手准”方式下检查同期表动作情况,测量手准回路电压值及差压值。
试验完毕,将发电机电压降至零,拉开发变组出口开关。
用变压器差动保护(B柜)动作停机,检查负荷开关、发电机灭磁开关分闸。
3.5变压器冲击试验拉开发电机出口刀闸。
变压器保护正常投入,重瓦斯保护、压力释放保护投跳闸,开关失灵保护投入,母线保护“母联充电过流”压板投入;母线带电正常。
母线侧刀闸在合。
依令用发变组开关向变压器冲击5次,合闸后受电持续时间不小于5分钟,每次间隔时间不小于10分钟;最后一次保持开关断开状态。
压力释放保护投信号。
母线保护“母联充电过流”压板退出;拉开母线侧刀闸。
四. 试验注意事项1. 试验前有关的二次电压回路应进行升压试验,二次电流回路应进行通流试验,试验中防止PT短路及CT开路。
2. 水轮发电机升流试验:若此前测量的定子绕组对地绝缘电阻、吸收比或极化指数不满足规范要求,则在此时应进行短路干燥;发电机升流升压试验。
3.试验过程结束后对相应的二次接线进行紧固。
4. 升流升压过程中应派专人监视机组以及相应部位设备应无异常情况。
5. 录制空载特性曲线、短路特性曲线时每一个点必须逐项测量,不允许反复测量。
6. 拆除发电机出口封闭母线短路点处三相短路线,做好防范工器具掉入封闭母线的措施。
1.总结发电机、变压器零起升流升压试验、发电机组带变压器升流、升压试验是水轮发电机组投运前必须进行的主要试验,必须认真落实水轮发电机组投运前各项规程规定,制定详尽的试验方案,严格操作步骤,安全完成发电机、变压器升流升压试验工作,测定正确的设备参数,为机组安全投入运行奠定了扎实的基础。